生物の遺骸の残留物であるフミン物質は地球上広く分布しており,生物に対し影響を与え,環境中でさまざまな機能を果たしている.フミン物質の性質について簡単に説明し,地球の炭素サイクルに占める重要性,生物への直接的,間接的作用,光化学反応,飲料水中の有機塩化物の生成,金属との相互作用,合成有機化合物との相互作用,界面への吸着等について最近の研究成果を解説した.小特集 環境科学・工
液体ボンド砥石は、微細な砥粒を液体の表面張力により結合したもので、硬脆材料の鏡面研磨を目的として開発した非常に柔らかいラッピング砥石である。本報告では、この液体ポンド砥石の構造や特徴について解説すると...
ワイヤ放電加工により、複雑形状の切抜き加工が容易に行えるようになったが、熟変質層の除去、表面の平滑化などの仕上げ工程に多くの労力と時間を必要としている。本所では、これに対処するために、電解加工の原理を...
閉鎖空間内の温熱環境を詳細に、かつ総合的に予測するには流れ場、放射場を達成させた数億シミュレーションを行うことが必要となる。居室を対象として、壁面対流熱伝達壁関数型の境界条件を用い、流れ場、放射場を達...
金属系の分野で複合材料と言えば、一般には繊維やウィスカーを金属、プラスチックまたはセラミックス中に分散させた高比強度材料が対象とされるが、粉末を原料として作られる焼結材料には、機械的機能に限らず、電気...
近年,サーボモータや油圧サーボシリンダの大型化・高性能化を背景にして粉末成形プレスのサーボ化・CNC化が急速に進んでいる.本解説では,プレスの基本機能である粉末の圧縮成形過程を中心に,CNC技術がもた...
硬脆樹料の高清度鏡面加工技術の必要性が高まるにつれて,脆性破壊ではなくせん断破壊により材料の一部を削り取る延性モード加工が注目されるようになってきている.この加工技術は工具軌跡の転写性を高めるのみなら...
スタブ構造を有する量子細線において,量子干渉現象を制御する方法として,新たにスタブチューナーゲートを導入し,電界効果を利用した量子干渉現象の制御を初めて実現した.コンダクタンスは制御電圧の変化に対して...
放電加工で製作される三次元形状の金型を対象にした仕上げ工程は、複雑な形状であることが多いため自動化が進めにくく多くの時間と労力を必要としている。そこで、電解加工を応用した形影り放電加工面の一仕上げ法を...
パルスレーザーにおけるコヒーレンスの成立過程を知ることはレーザー物理の見地から見て非常に興味深い.われわれは大口径パルスレーザーである銅蒸気レーザーの空間的コヒーレンスがパルス内で成長する過程を実験,...
ステップ拡大率1.5のバックステップ流れについてLESによる数値計算を実行した。ステップ高さおよび主流速度によるレイノルズ数は4.6×104である。格子の細かい計算例では、従来の乱流モデルで再現が困難...
ナノメータオーダの仕上げ面粗さを得るためには,非常に微細な砥粒を用いて研削を行うことが有効な手段である.しかし,超微細砥粒を使用すると,均質な砥石を製作できない.目づまりがしやすいのなどの問題点が生じ...
われわれは,量子力学的に結合した2つの量子井戸間のコヒーレントな共鳴トンネルを利用した方向性結合型電子波スイッチを提案する.簡単な理論解析により,この素子においては電流駆動能力を低下させること無く,電...
量子ホール効果状態での輸送電流がエッジ電流なのかパルク電流なのかを議論する.バルク電流は静電ポテンシャル差の変化(ホール電圧)による応答,エッジ電流は全電流の中の残余分として定義すると,ほとんどの実験...
現在のポリシング加工は、能率・精度等の点で種々の問題点を有している。作用砥粒数を多くし、高い加工圧で研磨を行えば、加工性能が優れた研磨法を構成することができる。こうした観点から、磁気浮揚研磨法を高能率...
生体内での遷移金属の役割を理解することは、金属錯体を用いた高選択性・高効率な反応系の開発に役立つ。本解説では、”生体に学ぶ”という視点から進めている研究として、遷移金属-糖質間相互作用の特異性の解明や...
液体ボンド砥石は、微細な砥粒を液体の表面張力により結合したもので、硬脆材料の鏡面研磨を目的として開発した非常に柔らかいラッピング砥石である。本報告では、この液体ポンド砥石の構造や特徴について解説すると...
ワイヤ放電加工により、複雑形状の切抜き加工が容易に行えるようになったが、熟変質層の除去、表面の平滑化などの仕上げ工程に多くの労力と時間を必要としている。本所では、これに対処するために、電解加工の原理を...
閉鎖空間内の温熱環境を詳細に、かつ総合的に予測するには流れ場、放射場を達成させた数億シミュレーションを行うことが必要となる。居室を対象として、壁面対流熱伝達壁関数型の境界条件を用い、流れ場、放射場を達...
金属系の分野で複合材料と言えば、一般には繊維やウィスカーを金属、プラスチックまたはセラミックス中に分散させた高比強度材料が対象とされるが、粉末を原料として作られる焼結材料には、機械的機能に限らず、電気...
近年,サーボモータや油圧サーボシリンダの大型化・高性能化を背景にして粉末成形プレスのサーボ化・CNC化が急速に進んでいる.本解説では,プレスの基本機能である粉末の圧縮成形過程を中心に,CNC技術がもた...
硬脆樹料の高清度鏡面加工技術の必要性が高まるにつれて,脆性破壊ではなくせん断破壊により材料の一部を削り取る延性モード加工が注目されるようになってきている.この加工技術は工具軌跡の転写性を高めるのみなら...
スタブ構造を有する量子細線において,量子干渉現象を制御する方法として,新たにスタブチューナーゲートを導入し,電界効果を利用した量子干渉現象の制御を初めて実現した.コンダクタンスは制御電圧の変化に対して...
放電加工で製作される三次元形状の金型を対象にした仕上げ工程は、複雑な形状であることが多いため自動化が進めにくく多くの時間と労力を必要としている。そこで、電解加工を応用した形影り放電加工面の一仕上げ法を...
パルスレーザーにおけるコヒーレンスの成立過程を知ることはレーザー物理の見地から見て非常に興味深い.われわれは大口径パルスレーザーである銅蒸気レーザーの空間的コヒーレンスがパルス内で成長する過程を実験,...
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ナノメータオーダの仕上げ面粗さを得るためには,非常に微細な砥粒を用いて研削を行うことが有効な手段である.しかし,超微細砥粒を使用すると,均質な砥石を製作できない.目づまりがしやすいのなどの問題点が生じ...
われわれは,量子力学的に結合した2つの量子井戸間のコヒーレントな共鳴トンネルを利用した方向性結合型電子波スイッチを提案する.簡単な理論解析により,この素子においては電流駆動能力を低下させること無く,電...
量子ホール効果状態での輸送電流がエッジ電流なのかパルク電流なのかを議論する.バルク電流は静電ポテンシャル差の変化(ホール電圧)による応答,エッジ電流は全電流の中の残余分として定義すると,ほとんどの実験...
現在のポリシング加工は、能率・精度等の点で種々の問題点を有している。作用砥粒数を多くし、高い加工圧で研磨を行えば、加工性能が優れた研磨法を構成することができる。こうした観点から、磁気浮揚研磨法を高能率...
生体内での遷移金属の役割を理解することは、金属錯体を用いた高選択性・高効率な反応系の開発に役立つ。本解説では、”生体に学ぶ”という視点から進めている研究として、遷移金属-糖質間相互作用の特異性の解明や...
液体ボンド砥石は、微細な砥粒を液体の表面張力により結合したもので、硬脆材料の鏡面研磨を目的として開発した非常に柔らかいラッピング砥石である。本報告では、この液体ポンド砥石の構造や特徴について解説すると...
ワイヤ放電加工により、複雑形状の切抜き加工が容易に行えるようになったが、熟変質層の除去、表面の平滑化などの仕上げ工程に多くの労力と時間を必要としている。本所では、これに対処するために、電解加工の原理を...
閉鎖空間内の温熱環境を詳細に、かつ総合的に予測するには流れ場、放射場を達成させた数億シミュレーションを行うことが必要となる。居室を対象として、壁面対流熱伝達壁関数型の境界条件を用い、流れ場、放射場を達...